<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">energy</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1029-7448</issn><issn pub-type="epub">2414-0341</issn><publisher><publisher-name>BNTU</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/1029-7448-2026-68-2-140-153</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">energy-2456</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>НEAT POWER ENGINEERING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Влияние технологических факторов процесса изготовления биметаллической ребристой трубы на интенсивность теплопередачи аппаратов воздушного охлаждения</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>The Influence of Technological Factors of the Bimetallic Ribbed Tube Manufacturing Process on the Heat Transfer Rate of Air-Cooling Units</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Сухоцкий</surname><given-names>А. Б.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sukhotski</surname><given-names>A. B.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Адрес для переписки: Сухоцкий Альберт Борисович – Белорусский государственный технологический университет, ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск, Республика Беларусь.  Тел.: +375 17 327-87-30alk2905@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence: Sukhotski Al’bert B. –Belаrusian State Technological University,13а, Sverdlova str.,220006, Minsk, Republic of Belarus.Tel.: +375 17 327-87-30alk2905@mail.ru</p></bio><email xlink:type="simple">alk2905@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кунтыш</surname><given-names>В. Б.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kuntysh</surname><given-names>V. B.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Белорусский государственный технологический университет</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belarusian State Technological University</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>14</day><month>04</month><year>2025</year></pub-date><volume>68</volume><issue>2</issue><fpage>140</fpage><lpage>153</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Сухоцкий А.Б., Кунтыш В.Б., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Сухоцкий А.Б., Кунтыш В.Б.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Sukhotski A.B., Kuntysh V.B.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://energy.bntu.by/jour/article/view/2456">https://energy.bntu.by/jour/article/view/2456</self-uri><abstract><p>В статье представлено экспериментальное исследование зависимости интенсивности теплопередачи шестирядного шахматного пучка из биметаллических ребристых труб от технологических факторов изготовления ребристой алюминиевой оболочки холодной накаткой на несущей трубе. Пучок устанавливался в аэродинамической трубе и омывался принудительным перпендикулярным потоком воздуха. Для измерения коэффициента теплоотдачи в центральной части третьего и пятого поперечных рядов пучка устанавливалась электродная труба-калориметр кипящего типа (метод локального теплового моделирования). Экспериментальные данные представлялись в виде зависимостей чисел Нуссельта и Эйлера от чисел Рейнольдса. Также экспериментально исследовались термическое контактное сопротивление (обратная величина теплопроводности при тепловом контакте) и протяженность воздушного зазора в зоне контакта между алюминиевой оболочкой и несущей трубой биметаллической ребристой трубы. Экспериментальными исследованиями установлено, что смазочно-охлаждающая жидкость  на поверхности накатных алюминиевых ребер биметаллических ребристых труб не ухудшает интенсивность теплообмена и аэродинамическое сопротивление пучков теплообменной секции аппаратов воздушного охлаждения. Наличие дополнительных обжимных дисков на станах холодной прокатки ребристых труб увеличивает теплопередачу на 8−13 %. При этом усилие выпресовки не может являться основным критерием оценки качества присоединения оболочки биметаллических оребренных труб, как это принято на предприятиях отрасли в настоящее время. Величина относительной протяженности воздушного зазора более объективно характеризует состояние контакта несущей трубы и оребренной оболочки, но использование его определяющим параметром при экспресс-контроле качества изготовления труб невозможно из-за трудоемкости его вычисления. В контактной зоне биметаллических ребристых труб любая среда с коэффициентом теплопроводности большим, чем у воздуха, снижает термическое контактное сопротивление и является интенсифицирующим фактором теплопередачи. В соответствии с тепловой характеристикой биметаллических ребристых труб аппаратов воздушного охлаждения нецелесообразно удалять консервационную смазку или другое масло с наружной поверхности несущих труб. </p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article presents an experimental study of the dependence of the heat transfer rate of a six-row staggered bundle made of bimetallic ribbed tubes on the technological factors of manufacturing a cold-rolled ribbed aluminum shell on a supporting tube. The bundle was installed in a wind tunnel and washed by a forced perpendicular air flow. To measure heat transfer, a local thermal modeling method was applied using an electrode calorimeter tube of a fluidized type installed in the middle of the third and fifth transverse rows of the bundle. The experimental data were presented in the form of dependences of the Nusselt and Euler numbers on the Reynolds numbers. Also, thermal contact resistance (the inverse value of thermal conductivity during thermal contact) and the length of the air gap in the contact zone between the aluminum shell and the bearing tube of a bimetallic ribbed tube were experimentally studied. Due to experimental studies, it was found that the lubricating and cooling liquid on the surface of rolled aluminum ribs of bimetallic ribbed tubes does not worsen the rate of heat transfer and the aerodynamic resistance of the bundles of the heat exchange section of air-cooling units. The presence of additional crimping discs in cold rolling mills for ribbed tubes increases heat transfer by 8–13 %. At the same time, the extrusion force cannot be accepted as the main criterion for assessing the quality of connecting the shell of bimetallic ribbed tubes, as is customary in the industry at present. The value of the relative length of the air gap more objectively characterizes the state of contact between the main tube and the ribbed shell, but its use as a determining parameter in express quality control of bimetallic tubes is impossible due to the laboriousness of its calculation. In the contact zone of bimetallic ribbed tubes, any medium with a thermal conductivity coefficient greater than that of air reduces the thermal contact resistance and is an intensifying factor of heat transfer. Due to the thermal characteristics of bimetallic ribbed tubes of air-cooling units, it is impractical to remove presservative grease or other oil from the outer surface of the bearing tubes.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>термическое контактное сопротивление</kwd><kwd>теплоотдача и аэродинамическое сопротивление шахматных пучков</kwd><kwd>поперечно-винтовая прокатка алюминиевой оболочки</kwd><kwd>труба-калориметр</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>thermal contact resistance</kwd><kwd>heat transfer and aerodynamic resistance of staggered bundles</kwd><kwd>cross-helical rolling of aluminum shell</kwd><kwd>calorimeter tube</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Основы расчета и проектирования теплообменников воздушного охлаждения: справ. / под общ. ред. В. Б. Кунтыша, А. Н. Бессонного. СПб.: Недра. 1996. 512 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fundamentals of Calculation and Design of Air-Cooled Heat Exchangers. Handbook / Ed. by V. B. Kuntysh, A. N. Bessonnyi. St. Petersburg: Nedra [The Bowels] Publ. 1996. 512 p. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Легкий, В. М. Некоторые особенности теплообмена в поперечно-обтекаемых пучках труб с внешним спирально-ленточным оребрением / В. М. Легкий, Ю. К. Тупицын // Изв. вузов. Энергетика. 1978. № 2. С. 86–90.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Legkii V. M., Tupitsyn Yu. K. (1978) Some Features of Heat Exchange in Transversely Streamlined Bundles of Pipes with External Spiral Ribbon Ribs, ENERGETIKA. Proceedings of the USSR Higher Education Institutions. Nо 2, p. 86–90 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кунтыш, В. Б. Теплоотдача и энергетическая эффективность шахматных пучков аппаратов воздушного охлаждения из оребренных труб различных геометрических параметров / В. Б. Кунтыш, А. Э. Пиир // Изв. вузов. Энергетика. 1990. № 7. С. 71–75.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuntysh V. B. (1990) Heat Transfer and Energy Efficiency of Staggered Bundles of Air Cooling Devices Made of Ribbed Pipes of Various Geometric Parameters ENERGETIKA. Proceedings of the USSR Higher Education Institutions, Nо 7, p. 71–75. (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кунтыш, В. Б. Исследование влияния формы поперечного сечения спирального ребра на тепловую эффективность шахматного пучка / В. Б. Кунтыш, А. Н. Бессонный, А. Э. Пиир // Изв. вузов. Энергетика. 1998. № 5. С. 67–74.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuntysh V. B., Bessonnyi A. N., Piir A. E. (1998) Study of the Influence of the Shape of the Cross-Section of the Spiral Rib on the Thermal Efficiency of the Staggered Bundle. ENERGETIKA. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations. Nо 5, p. 67–74. (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Володин, В. И. Приближенный тепловой расчет конденсатора перегретого пара тепловых насосов / В. И. Володин, С. В. Здитовецкая // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2022. Т. 65, № 3. С. 250–262. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2022-65-3-250-262.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Volodin V.I., Zditovetskaya S.V. Approximate Thermal Calculation of the Superheated Steam Condenser of Heat Pumps.  ENERGETIKA. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations. 2022; 65 (3): 250–262. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2022-65-3-250-262 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сухоцкий, А. Б. Конвективная теплоотдача однорядных пучков из труб с накатными алюминиевыми ребрами различной высоты при малых числах Рейнольдса / А. Б. Сухоцкий, Е. С. Данильчик // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2021. Т. 64, № 4. С. 336–348. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2021-64-4-336-348.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sukhotski A.B., Danil’chik Е.S. Convective Heat Exchange of Single-Row Bundles from Tubes with Rolled Aluminum Fins of Various Height at a Low Values of the Reynolds Number.  ENERGETIKA. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations. 2021; 64 (4): 336–348. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2021-64-4336-348 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кунтыш, В. Б. Исследования теплоаэродинамических и габаритно-массовых характеристик шахматных стесненных пучков труб со спиральнонакатными ребрами / В. Б. Кунтыш, Н. Н. Стенин // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2001. № 3. С. 89–97. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2001-0-3-89-97.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuntysh V. B., Stenin N.N. (2001) Studies of Thermal-and-Aerodynamic as well as Dimensional-Mass Characteristics of Staggered Cramped Bundles of Pipes with Spiral-Rolled Ribs // ENERGETIKA. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, Nо 3. P. 89–97. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2001-0-3-89-97 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кунтыш, В. Б. Теплоаэродинамические исследования шахматных пучков для выбора эффективного шага круглоребристых труб / В. Б. Кунтыш [и др.] // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2019. Т. 62, № 3. С. 264–279. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2019-62-3-264-279.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuntysh V. B., Sukhotskii A. B., Marshalova G. S., Dudarev V. V., Farafontov V. N. Thermal and Aerodynamic Researches of Staggered Bundles for Choice of an Effective Spacing of Round-Finned Tubes. ENERGETIKA. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations. 2019; 62 (3): 264–279. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2019-62-3-264-279 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кунтыш, В. Б. Тепловой и аэродинамический расчеты оребренных теплообменников воздушного охлаждения / В. Б. Кунтыш, Н. М. Кузнецов. СПб.: Энергоатомиздат, 1992. 280 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuntysh V. B., Kuznetsov N. M. (1992) Thermal and Aerodynamic Calculations of Finned Air Cooling Heat Exchangers. St.-Petersburg, Energoatomizdat Publ. 280 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кунтыш, В. Б. Исследование контактного термического сопротивления биметаллических оребренных труб АВО / В. Б. Кунтыш, А. Э. Пиир, Л. М. Федотова // Изв. вузов. Лесной журнал. 1980. № 5. С. 121126.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuntysh V. B., Piir A. E., Fedotova L. M. (1980) The Study of Contact Thermal Resistance of Bi-metallic Finned Tubes of Air Cooling Apparatuses. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii “Lesnoi Zhurnal” = Bulletin of Higher Educational Institutions Forestry Journal., (5). Р. 121−126 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Васильчиков, М. В. Поперечно-винтовая прокатка изделий с винтовой поверхностью / М. В. Васильчиков, М. М. Волков. М.: Машиностроение, 1968. 140 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vasil'chikov M. V., Volkov M.M. Transverse-helical rolling of products with a helical surface. Moscow: Mashinostroenie [Mechanical Engineering] Publ., 1968. 140 p. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Способ производства биметаллических ребристых труб: а. с. СССР № 217344, кл. B 21B 16/01 / Ф. П. Кирпичников, В. П. Анисифоров, М. Г. Панфилов. Опубл. 07.05.1968.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kirpichnikov F. P., Anisiforov V. P., Panfilov M. G. Method of Production of Bimetallic Ribbed Pipes: A. C. USSR No 217344, IPC B 21B 16/01. Published on 05.07.1968 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
